选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
电力系统运行中,在任何时刻,所有发电厂发出的有功功率的总和(也称发电负荷)都是与系统的总负荷。在某一频率下相平衡。而包括所有用户的有功负荷所有发电厂厂用电有功负荷和网络的全部有功损耗,即
为了保证良好的电能质量,电力系统的有功功率平衡应该在频率允许变化范围内平衡,当系统频率的变化超出允许范围时,则应进行频率调整。因此,为了实现系统有功功率的平衡,系统应有一定的备用容量。系统的备用容量是指在系统最大负荷情况下,系统的可用电源容量大于发电负荷的部分。系统的全部备用容量均以热备用和冷备用两种形式存在。热备用容量是指运转中的所有发电机组的最大可能出力大于系统当时发电负荷的余额部分,也叫旋转备用容量。冷备用容量是指系统中处于停机状态,但可以随时听候调度命令启动的发电机组的最大可能出力之和(不包括在检修中的发电机组)。旋转备用容量的作用就是承担频率调整任务,及时抵偿由于随机事件引起的功率缺额。所以旋转备用容量也就是系统的调频容量,这种备用容量一般取系统最大有功负荷的./0-/为宜。2100433B
有功功率负荷的变动分类
电力系统的负荷时刻都在作不规则的变化。对实际负荷变化曲线分析表明:系统负荷可以看作是由三种具有不同变化规律的变动负荷所组成。第一种是变化幅度小、变化周期短的负荷,负荷变动有很大的偶然性;第二种是变化幅度较大、变化周期较长的负荷,如电炉、电力机车等负荷;第三种是变化缓慢的持续变动负荷,如由于生产、生活、气象等变化引起的负荷变动。这三种负荷的变化规律,曲线则表示出上述这三种负荷的变动规律的综合。
你的问题主要是对有功功率平衡和无功功率平衡有一个实质性的理解。不是什么公式问题。你既然问这样的问题说明你是有电学基础的,而且知道有功功率和无功功率。那么我觉得只要把有功功率和无功功率这两个概念真正搞懂...
有功功率就是平均功率。准确的讲,有功功率等于一个信号周期内,瞬时功率的平均值。
你好,据我了解如下: 有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。 无功功率是指非有用功,就是浪费的能量,也算在电表里的。现在都在尽量减少...
二表法分析荧光灯电路有功功率和功率因数
提出了仅用交流电压和交流电流分析荧光灯电路有功功率和功率因数的新方法。该方法借助荧光灯和镇流器的等效电路模型,辅以交流电路的相量分析法,获取各个电压相量间的相位关系,并结合电流数据实现有功功率和功率因数的测量。结果表明该方法与同时使用功率表的三表法相比误差分别为6.56%和6.48%,同时比传统的分析方法的误差显著减少,为二表法测量荧光灯电路的有功功率和功率因数又提供了一种可行且精度较高的方案。
二表法测量三相电路有功功率
依据二表法测量三相电路有功功率的原理,分析和讨论了在采用二表法测量三相三线制有功功率时,电路中各线电压和线电流之间的关系。围绕有功功率表的读数等于该功率表电压线圈所接电压的有效值、电流线圈所通过的电流的有效值以及电压与电流相位差余弦的乘积这一重要的概念,用实例说明在不同的接线情况下如何利用各电量的相量关系来确定所测的线电压、线电流之间的相位差角。方法简单、实用。
主要内容包括电力系统的基本知识,电力系统的等值电路及潮流计算,电力系统有功功率平衡及频率调整,电力系统无功功率平衡及电压调整,电能损耗计算及降低的措施,电力系统运行的稳定性分析,远距离输电,电网结构和典型事故分析,架空线路机械计算,电力网络设计等 。
功率频率特性(负荷的静态频率特性)
当系统频率变化时,整个系统的负荷功率PL也要随之改变,
PL= F(f)
即这种有功负荷随频率而改变的特性叫做负荷的功率—频率特性,是负荷的静态频率特性,也称作负荷的调节效应。
负荷频率静态特性常数表示负荷对频率的变化关系,即
电力系统频率动态特性
电力系统的有功功率平衡突然遭到破坏时,系统的频率将从正常的稳定值过渡到另一个稳定值。这种频率变化过程反映了系统的频率动态特性。它与系统有无备用容量、负荷的频率调节效应系数及电力系统内旋转机械的惯性时间常数等有关。因条件不同,系统频率可能非周期性地逐步下降,也可能经波动衰减到某一稳定值;系统的惯性时间常数越大,系统频率变化过程所经历的时间就越长。
前言
第一章电力系统基本知识
第一节电力系统的组成及特点
第二节发电厂和变电站的类型及设备
第三节电力系统的接线方式和电压等级
第四节电力系统稳态分析与计算
第五节电力系统暂态分析与计算
第六节电力系统中性点运行方式
第二章仿真系统介绍
第一节仿真系统功能介绍
第二节仿真系统硬件构成
第三节仿真系统使用说明
第三章仿真电网运行训练
第一节仿真电网潮流分布
第二节仿真电网有功功率平衡及频率调整
第三节仿真电网无功平衡与电压调整
第四节仿真电网暂态稳定性验证
第五节电网故障示例
第四章变电站一次系统
第一节电气主接线
第二节变压器
第三节断路器
第四节其他主要电气设备
第五节仿真变电站一次系统介绍
第五章变电站二次系统
第一节二次回路的基本概念
第二节变电站的操作电源及绝缘监察
第三节断路器的控制回路
第四节中央信号回路
第五节同期回路
第六节输电线路的继电保护
第七节变压器的继电保护
第八节母线保护
第九节仿真变电站二次系统介绍
第六章变电站倒闸操作
第一节倒闸操作的基本概念
第二节倒闸操作的技术要求
第三节母线倒闸操作
第四节线路倒闸操作
第五节变压器倒闸操作
第六节典型接线变电站操作票
第七章典型事故处理
第一节事故处理原则
第二节事故预想与事故处理
第三节变电站常见异常处理
第八章变电站设备巡视与缺陷处理
第一节变电站设备巡视检查
第二节变电站缺陷
参考文献2100433B